To'liq ekranli smartfonlar keng tarqalganligi sababli, displey ostidagi kamera texnologiyasi sanoatning asosiy nuqtasi sifatida paydo bo'ldi. Mavjud texnologik yutuqlarning asosi ekranning yaxlitligini saqlab qolgan holda kameraning o'tkazuvchanligini oshirishdan iborat. Ushbu maqola yangi va piksellarni joylashtirish texnologiyasini qo'llash bo'yicha eng so'nggi echimlarni o'rganadi.
O'tkazuvchanlik dilemmasining ildizi
An'anaviy ekranlar bir nechta qatlamlardan iborat, jumladan piksel birliklari, substratlar, rang filtrlari, ular orqali yorug'lik o'tishi kerak.
kamera sensor. Shu bilan birga, OLED ekranlarining emissiya qatlami va blokirovka qatlami yorug'likning bir qismini o'zlashtiradi, natijada o'tkazuvchanlik atigi 30% -40% bo'lib, tasvir sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun, o'tkazuvchanlikni oshirish uchun ham, ham strukturaviy dizaynda yutuqlar kerak.
Yangi material ilovalari: jismoniy chegaralarni buzish
Shaffof OLED texnologiyasi: An'anaviy OLED ekranlarida metall elektrodlar yorug'likni bloklaydi. shaffof OLEDlar metall elektrodlarni indiy qalay oksidi (ITO) bilan almashtiradi va emissiya qatlami materiallarini optimallashtiradi, o'tkazuvchanlikni 60% -70% gacha oshiradi. Misol uchun, Samsungning so'nggi "ClearView" texnologiyasi nano-shaffof elektrodlar va yuqori o'tkazuvchanlikka ega qadoqlash materiallaridan foydalanib, ekran yorqinligini saqlab, kamera maydoni uchun aniqroq yo'lni ta'minlaydi.
Nano-o'lchovli optik qoplama: Ekran yuzasini nano-miqyosdagi kremniy dioksid yoki oksidli qoplama bilan qoplash orqali yorug'likni aks ettirishni kamaytirish va o'tkazuvchanlikni oshirish mumkin. Huawei laboratoriyasi sinovlari shuni ko'rsatadiki, bu texnologiya o'tkazuvchanlikni 8% -12% ga oshirishi mumkin, shu bilan birga barmoq izlariga chidamliligi va tirnalishga chidamliligini ta'minlaydi.
Mikro linzalar qatori: Ekran va sensor o'rtasida mikro linzalar qatorini o'rnatish yorug'likni sensorga tarqatishi mumkin. Apple patenti shuni ko'rsatadiki, MLA texnologiyasi samarali o'tkazuvchanlikni 20% dan ko'proq oshirishi mumkin, bu tasvirni sezilarli darajada yaxshilaydi, ayniqsa yorug'lik kam bo'lgan muhitda.
Pikselni tartibga solish texnologiyasi: tuzilmaviy optimallashtirish kaliti
Shaxmat taxtasi tartibi (tekshirish namunasi): An'anaviy "olmos tartibi" blokirovka qatlamining maydonini kamaytiradigan ekran ostidagi qora va oq piksellarni almashtirishga o'zgaradi. Xiaomi MIX ushbu sxemani qabul qiladi, bu o'tkazuvchanlikni 55% ga oshiradi, ammo piksellar sonini pasaytirish muammosi mavjud.
Ko'plab chuqurchalar shaffof teshik dizayni: V ning "Ko'rinmas ekran" texnologiyasi olti burchakli shaffof teshik qatoridan foydalanadi va piksel zichligini saqlab, o'tkazuvchanlik maydonini oshiradi. Dinamik piksel algoritmi bilan birgalikda o'tkazuvchanlik 65% ga yetishi va 4K piksellar sonini qo'llab-quvvatlashi mumkin.
Dynamic Pixel Adjustment Technology: Qualcomm kompaniyasining "Clear Sight tizimi kamera sohasidagi piksel holatini atrof-muhit yorug'ligiga qarab avtomatik ravishda sozlashi mumkin: emissiya qatlami o'chiriladi va suratga olayotganda o'tkazuvchanlik rejimi yoqiladi va suratga olinmaganda displey normal holatga qaytadi. Sinov ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, bu texnologiya o'tkazuvchanlikni bir zumda oshirishi mumkin, lekin u 80% haydovchi qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.
Boshqa optimallashtirish strategiyalari
Sensor sezgirligini oshirish: Sony-ning IMX989 kabi yangi avlod sensorlari to'rt pikselli birlashtirish texnologiyasi orqali yorug'likni 30% ga yaxshilaydi, bu esa etarli darajada o'tkazuvchanlik muammosini bilvosita engillashtiradi.
Displey ostidagi optik yo'l dizayni: OO'ning "Yorug'lik yo'li" texnologiyasi yorug'likni yon datchiklarga yo'naltirish, ekran to'siqlarini chetlab o'tish, 90 dan ortiq o'tkazuvchanlikka erishish uchun sinishi prizmalaridan foydalanadi, ammo u tana tuzilishini qayta loyihalashni talab qiladi.
Kelajakdagi tendentsiyalar va muammolar
Hozirgi vaqtda sanoatning eng yuqori o'tkazuvchanligi 75% dan oshdi, ammo ekran yorqinligi va o'tkazuvchanlik o'rtasidagi muvozanatni hal qilish uchun hali ham mavjud. Kelajakda kvant nuqta materiallari va moslashuvchan sensorlarni qo'llash ishlashni yanada oshirishi mumkin. Biroq, narx va ommaviy ishlab chiqarish barqarorligi texnologiyani amalga oshirish uchun asosiy to'siq bo'lib qolmoqda.
Ekran ostidagi kameraning o'tkazuvchanligini yaxshilash materialshunoslik optik dizayni va algoritmni optimallashtirishning keng qamrovli yutug'idir. Texnologiyani takrorlash bilan, to'liq ekranli mobil telefonlar 2026 yilga kelib 90% dan ortiq o'tkazuvchanlikka erishishi kutilmoqda, bu esa "teshik ekranining" vizual parchalanishini haqiqatan ham yo'q qiladi.